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188宝金博页面版: 研究解决在有相对高速旋转运动的机构间传输能量的问题

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内容提示: 1 绪论 1.1 课题背景 许多军工产品需要在高速旋转情况下检测其性能。 如何对处在高速旋转状态下的产品进行实时性能检测、 信号采集以及控制是个十分困难的问题[1]。 各种形式的导电滑环因存在摩损、 接触电阻变化大、 信号差等问题, 不能满足高速旋转检测要求。 采用在高速旋转机构上安装信号采集装置, 用无线方式实时传输信号是一个比较好的方案, 但受高速旋转和空间狭小条件的限制, 电源供应困难。 高速旋转机构间的能量传输问题已经成为制约高速旋转机发展的重要因素, 因此要研究新型、 高转速的旋转实验机, 必须要解决高速旋转机构间能量传输的问题...

文档格式:DOC | 页数:21 | 浏览次数:40 | 上传日期:2012-01-09 21:31:27 | 文档星级:
1 绪论 1.1 课题背景 许多军工产品需要在高速旋转情况下检测其性能。 如何对处在高速旋转状态下的产品进行实时性能检测、 信号采集以及控制是个十分困难的问题[1]。 各种形式的导电滑环因存在摩损、 接触电阻变化大、 信号差等问题, 不能满足高速旋转检测要求。 采用在高速旋转机构上安装信号采集装置, 用无线方式实时传输信号是一个比较好的方案, 但受高速旋转和空间狭小条件的限制, 电源供应困难。 高速旋转机构间的能量传输问题已经成为制约高速旋转机发展的重要因素, 因此要研究新型、 高转速的旋转实验机, 必须要解决高速旋转机构间能量传输的问题。 本课题要求研究一种能在高速旋转机构间用非接触方式传输能量的技术, 为高速旋转实验机上的信号采集装置持续供电。 通过本课题设计工作, 锻炼、 培养和提高学生综合运用所学知识研究问题、 解决问题的能力以及实际动手能力。1.2 课题研究的目的和意义 本课题旨在研究解决在有相对高速旋转运动的机构间传输能量的问题, 包括能量传输方法研究和传输装置设计。 耦合器是机械传动系统中一种重要的传动装置, 主要用于原动机和工作机间、 机械内部的主动轴和从动轴之间实现运动和动力的传递与脱离[2]。 耦合器的种类很多, 有磁粉式耦合器、 摩擦片式耦合器、 电磁耦合器等。 在所研制的一个高速旋转设备中, 需要耦合器具备下述功能: (1)能在>30000r/min 转速下工作; (2)短时工作, 温升与发热问题不考虑; (3)非接触式方式传输电源; (4)传输的电压到达信号采集装置端应大于 DC 12V; (5)传输功率≮4W。

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